摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 立论背景及研究意义 | 第11页 |
1.2 消防水枪的发展现状与进展 | 第11-14页 |
1.2.1 国外消防水枪的发展现状与进展 | 第11-13页 |
1.2.2 我国消防水枪的发展现状与进展 | 第13-14页 |
1.3 消防水枪水力学性能研究现状 | 第14-15页 |
1.4 既有研究不足 | 第15-16页 |
1.5 研究内容与技术路线 | 第16-18页 |
1.5.1 研究内容 | 第16-17页 |
1.5.2 技术路线 | 第17-18页 |
第二章 消防水枪喷射特性的影响因素分析 | 第18-26页 |
2.1 消防水枪的射流特性 | 第18-21页 |
2.1.1 射流的定义和分类 | 第18-20页 |
2.1.2 消防水枪射流特性 | 第20-21页 |
2.2 消防水枪射流特性的影响参数 | 第21-23页 |
2.2.1 消防水枪的主要结构参数 | 第21-22页 |
2.2.2 消防水枪的水力性能参数 | 第22-23页 |
2.2.3 消防水枪的操作方式 | 第23页 |
2.3 消防水枪射流的影响因素 | 第23-25页 |
2.3.1 工作压力和流量的影响 | 第24页 |
2.3.2 喷射仰角对射流的影响 | 第24页 |
2.3.3 水枪结构对射流的影响 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 消防水枪喷射过程数学模型 | 第26-36页 |
3.1 消防水枪结构对射流的影响 | 第26页 |
3.2 输送方程 | 第26-27页 |
3.3 湍流模型 | 第27-35页 |
3.3.1 单方程模型 | 第27-29页 |
3.3.2 标准K-E模型 | 第29-30页 |
3.3.3 重整化群K-E模型 | 第30-31页 |
3.3.4 可实现K-E模型 | 第31-33页 |
3.3.5 雷诺应力模型 | 第33-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 POK诺曼500消防水枪喷射效果分析 | 第36-54页 |
4.1 POK诺曼500水枪三维结构建模 | 第36-45页 |
4.1.1 POK诺曼500消防水枪喷射特性分析模型 | 第36-39页 |
4.1.2 CFD求解流程 | 第39-41页 |
4.1.3 四种状态下的水枪喷射模型构建 | 第41-43页 |
4.1.4 网格划分 | 第43-44页 |
4.1.5 设置边界条件 | 第44-45页 |
4.2 四种喷射状态下水枪的喷射效果分析 | 第45-53页 |
4.2.1 全开喷射直流状态下水枪喷射效果分析 | 第45-48页 |
4.2.2 全开喷雾射流状态下水枪喷射效果分析 | 第48-49页 |
4.2.3 半开喷射直流状态下水枪喷射效果分析 | 第49-51页 |
4.2.4 半开喷雾射流状态下水枪喷射效果分析 | 第51-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 POK诺曼500消防水枪结构优化设计 | 第54-61页 |
5.1 消防水枪针阀和流道的优化 | 第54-57页 |
5.2 消防水枪球阀的优化 | 第57-60页 |
5.3 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 改进型消防水枪在灭火实践中的效能分析 | 第61-72页 |
6.1 改进型消防水枪在超高层建筑火灾中的灭火效能分析 | 第62-63页 |
6.1.1 超高层建筑火灾的特点 | 第62页 |
6.1.2 超高层建筑火灾中改进型水枪灭火效能分析 | 第62-63页 |
6.2 改进型消防水枪在高层建筑火灾中的灭火效能分析 | 第63-66页 |
6.2.1 高层建筑火灾案例分析 | 第63-65页 |
6.2.2 高层建筑火灾中改进型水枪灭火效能分析 | 第65-66页 |
6.3 改进型消防水枪在多层建筑火灾中的灭火效能分析 | 第66-68页 |
6.3.1 多层建筑火灾案例分析 | 第66-67页 |
6.3.2 多层建筑火灾中改进型水枪灭火效能分析 | 第67-68页 |
6.4 改进型消防水枪在地下建筑火灾中的灭火效能分析 | 第68-70页 |
6.4.1 地下建筑火灾的特点 | 第68-69页 |
6.4.2 地下建筑火灾中改进型水枪灭火效能分析 | 第69-70页 |
6.5 本章小结 | 第70-72页 |
第七章 总结与展望 | 第72-74页 |
7.1 全文总结 | 第72-73页 |
7.2 工作展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第81页 |